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LEXAN HFD4471

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TPU的力学性能:TPU弹性体的力学性能主要包括:(a)硬度,(b)拉伸性能,(c)压缩性能,(d)撕裂强度,(e)回弹性和耐磨性能,耐屈扰性等,而TPU 弹性塑料的力学性能,除这些性能外,还有较高剪切强度和冲击功等。
TPU的拉伸性能:拉伸性能是指单向拉伸,即应力-应变性能。从TPU的应力-应变曲线可以获得这些信息:拉伸强度(Tensile Strength,单位: Mpa),断裂伸长率 (Elongation, 单位: %),定伸应力 (定伸模量,单位: Mpa),等等。
拉伸性能与温度的关系:
以Texin 480AR商品为例,两组曲线分别为高温(23~121℃)和低温(0~50℃)的拉伸应力-应变曲线。不难看出,在23℃时它是弹性体,在121℃时成为软橡胶,在-50℃又呈现弹性塑料。在应力不变情况下,拉伸应力随温度的增加而下降。这是由于TPU硬段微区随着温度增加而逐渐软化以及硬段软段混合度的增加导致拉伸应力的下降。
TPU的韧性:
韧性是使材料断裂所需要的能量,等于应力-应变曲线下的面积。一般来说TPU的硬段含量在10%~21%之间时,TPU呈现软橡胶态,此时TPU的韧性较低,且弹性模量也较低。当硬段含量在32%~55%之间时,TPU表现为弹性体,此时的韧性最高。当硬段含量在66%~77%之间时,TPU的模量达到较高的数值,呈现弹性塑料的性能。韧性随硬段含量增多而发生变化的原因是,硬段提供弹性模量,而软段提供伸长率,当硬段含量较低时(硬段呈孤立球体分布在连续软段相中)TPU的弹性模量低且伸长率很大,根据韧性的定义可得出韧性很低。而当硬段含量过高时(硬段呈连续相,软段分散其间),弹性模量可达到很高的数值但伸长率会变得非常低,同理可知韧性也很低。而在硬段和软段配比适当,硬段由分散相过度到连续相的状态时,硬段的高模量高熔化热加上软段的高伸长率,使TPU得到了较高的韧性值。
简单讨论TPU的拉伸强度和伸长率已及影响因素:
表中给出了TPU弹性体与传统弹性高分子材料的比较。可见TPU弹性体的拉伸强度和伸长率远优于其他弹性高分子材料。而且TPU在加工过程中不加或很少加入助剂,能满足食品工业的要求。
LEXAN HFD4471的导电性能:
随着微电子产业的发展和散热材料需求的增长,导热绝缘材料的研究日益受到研究者的重视。虽然聚合物材料质量轻、高绝缘、易加工,但极低的热导率限制了应用。氧化铝、碳化硅、氮化硼BN 等绝缘无机填料常用于制备导热绝缘复合材料[1,2],但通常需要大量填充才能实现热导率的提高。因此,如何改善碳纳米材料的绝缘性成为研究重点
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